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1.
A purified truncated form of yeast Gal4 expressed in Escherichia coli and used to functionalize poly(lactic acid) nanoparticle surface is transcriptionally active in cellulo.
Protein Expr Purif
; 113: 94-101, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26002116
2.
DLin-MC3-Containing mRNA Lipid Nanoparticles Induce an Antibody Th2-Biased Immune Response Polarization in a Delivery Route-Dependent Manner in Mice.
Pharmaceutics
; 15(3)2023 Mar 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36986871
3.
Analysis of the P. lividus sea urchin genome highlights contrasting trends of genomic and regulatory evolution in deuterostomes.
Cell Genom
; 3(4): 100295, 2023 Apr 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37082140
4.
Comparison of Physicochemical Properties of LipoParticles as mRNA Carrier Prepared by Automated Microfluidic System and Bulk Method.
Pharmaceutics
; 14(6)2022 Jun 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35745869
5.
Isolation, characterization and biological evaluation of jellyfish collagen for use in biomedical applications.
Mar Drugs
; 9(6): 967-983, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21747742
6.
Combining an optimized mRNA template with a double purification process allows strong expression of in vitro transcribed mRNA.
Mol Ther Nucleic Acids
; 26: 945-956, 2021 Dec 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34692232
7.
The fibrillar collagen family.
Int J Mol Sci
; 11(2): 407-426, 2010 Jan 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20386646
8.
Tailoring mRNA Vaccine to Balance Innate/Adaptive Immune Response.
Trends Mol Med
; 26(3): 311-323, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31699497
9.
Poly(lactic acid) nanoparticles and cell-penetrating peptide potentiate mRNA-based vaccine expression in dendritic cells triggering their activation.
Biomaterials
; 195: 23-37, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30610991
10.
A model of tenascin-X integration within the collagenous network.
FEBS Lett
; 580(26): 6281-5, 2006 Nov 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17078949
11.
Poly(Lactic Acid) Nanoparticles Targeting α5ß1 Integrin as Vaccine Delivery Vehicle, a Prospective Study.
PLoS One
; 11(12): e0167663, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27973577
12.
Evaluation of polylactic acid nanoparticles safety using Drosophila model.
Nanotoxicology
; 10(8): 1136-43, 2016 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27108761
13.
Tenascin-X: beyond the architectural function.
Cell Adh Migr
; 9(1-2): 154-65, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25793578
14.
Tenascin-X promotes epithelial-to-mesenchymal transition by activating latent TGF-ß.
J Cell Biol
; 205(3): 409-28, 2014 May 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24821840
15.
Structural basis of fibrillar collagen trimerization and related genetic disorders.
Nat Struct Mol Biol
; 19(10): 1031-6, 2012 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23001006
16.
Tenascin-X increases the stiffness of collagen gels without affecting fibrillogenesis.
Biophys Chem
; 147(1-2): 87-91, 2010 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20089348
17.
Demosponge and sea anemone fibrillar collagen diversity reveals the early emergence of A/C clades and the maintenance of the modular structure of type V/XI collagens from sponge to human.
J Biol Chem
; 283(42): 28226-35, 2008 Oct 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18697744
18.
Insights into early extracellular matrix evolution: spongin short chain collagen-related proteins are homologous to basement membrane type IV collagens and form a novel family widely distributed in invertebrates.
Mol Biol Evol
; 23(12): 2288-302, 2006 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16945979
19.
Distinct maturations of N-propeptide domains in fibrillar procollagen molecules involved in the formation of heterotypic fibrils in adult sea urchin collagenous tissues.
J Biol Chem
; 279(11): 9811-7, 2004 Mar 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14665629
20.
Evolution of collagens.
Anat Rec
; 268(3): 302-16, 2002 Nov 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12382326